辅助启动机构及包含该辅助启动机构的高压气体放电灯
技术领域
本发明涉及照明技术,具体地涉及一种辅助启动机构及包含该辅助启动机构的高压气体放电灯。
背景技术
陶瓷金属卤化物灯和石英金属卤化物灯一般需要采用辅助启动装置(UV增强器)改善灯的启动性能。在这种灯中包围UV增强器的金属即使在高温下也良好地保持形状。如果用户在高温下重启动该灯,由于灯内的金属卤化物在热状态下无法让灯启动,需要冷却到一定温度才能启动,然而UV增强器却会工作,这时来自UV增强器的UV辐射就是浪费。这会降低UV增强器的寿命。除了在高温下重启之外,在灯自熄时,需要冷却一段时间才能重启,然而此时UV会持续地触发弧光管,温度冷却得更慢,需要更长的时间才能启动灯。此时也希望UV增强器停止工作。
发明内容
鉴于以上问题,本发明的实施例提出一种辅助启动机构,在高温下重启灯时,该辅助启动机构不工作,直到温度回落到灯能够启动的程度,该辅助启动机构才开始工作。
根据本发明一方面,提供一种用于高压气体放电灯的辅助启动机构,包括辅助启动器和与辅助启动器靠近放置的第一电极,辅助启动器包括透明外壳和封闭在其中的第二电极,在高压气体放电灯启动时,在所述第二电极和第一电极之间的电场能够使第二电极产生辅助灯的启动的电子发射,其特征在于,在高压气体放电灯的高温状态下,所述第一电极远离所述辅助启动器。
根据本发明另一方面,还提供一种高压气体放电灯,其包括上述辅助启动机构。
通过利用根据本发明实施例的辅助启动机构,可以延缓辅助启动机构的老化,提高辅助启动机构的寿命。
附图说明
参照下面结合附图对本发明实施例的说明,会更加容易地理解本发明的以上和其它目的、特点和优点。附图中的部件不是成比例绘制的,而只是为了示出本发明的原理。为了便于示出和描述本发明的一些部分,附图中对应部分可能被放大,即,使其相对于在依据本发明实际制造的示例性装置中的其它部件变得更大。在附图中,相同的或类似的技术特征或部件将采用相同或类似的附图标记来表示。
图1(a)是示出根据本发明实施例的辅助启动机构的布置的图;
图1(b)是示出图1(a)中的辅助启动机构的布置在灯内温度高时产生的变形的图;
图2(a)是示出根据本发明实施例采用的第一电极的设置的图;
图2(b)是示出根据本发明实施例的第一电极在温度高时产生的变形的图;
图3(a)是根据本发明另一实施例的辅助启动机构的布置的图;
图3(b)是示出图3(a)中的辅助启动机构的布置在灯内温度高时产生的变形的图;
图4是示出了根据本发明又一实施例在高温情况下第一电极离开UV增强器时的透视图。
具体实施方式
下面参照附图来说明本发明的实施例。在本发明的一个附图或一种实施方式中描述的元素和特征可以与一个或更多个其它附图或实施方式中示出的元素和特征相结合。应当注意,为了清楚的目的,附图和说明中省略了与本发明无关的、本领域普通技术人员已知的部件和处理的表示和描述。
首先结合图1描述根据本发明实施例的辅助启动机构。图1(a)示出了尚未加热时辅助启动机构的结构。如图1(a)所示,该辅助启动机构包括第一电极4和辅助启动器。在图1(a)中示出了紫外线(UV)增强器作为辅助启动器的例子。然而应理解本发明实施例不限于此,辅助启动器还可以采取其他形式。因此图1(a)中所示的仅是例子,不用来限制本发明。
其中UV增强器包括UV透明外壳1和置于其中的第二电极(图中未示出)。UV透明外壳可以是石英管或其他可透射UV线的透明外壳。在对灯施加电压时,会在第二电极和围绕上述外壳1的第一电极4之间产生电场。该第一电极会激发第二电极表面电子到气体中,电子与UV增强器中所充气体的原子发生碰撞并激发原子,原子在返回基态时多余的通量以紫外线的形式放出,从而辅助高压气体放电灯的启动。第二电极可以采用钼片的形式,本发明在此也不受限制,只要其可以在电场的作用下产生电子发射即可。
图中还示出了弧光管2、灯架3以及焊接点5等,但这些部件只是用于图示使用本发明的辅助启动机构的大致环境,而并非对本发明的辅助启动机构及灯的限制。
在高温状态下重新启动灯时,图1(a)所示的UV增强器外的第一电极4会产生变形,从而远离其包裹的UV增强器1,如图1(b)所示。UV增强器的放电电压与第一电极和第二电极之间的距离有关。距离越大,产生同样强度的电场所需的电压越高。这样,由于第二电极和第一电极远离,从而灯的通电电压在第一第二电极之间产生的电场不会激发第二电极表面的电子发射。这样UV增强器就不会工作。从而在高温下灯无法启动时,UV增强器也不会工作以触发弧光管,这样就不会浪费UV增强器发射紫外光,减缓了UV增强器的老化。
在灯自熄时,由于温度尚高,第一电极4会变形离开UV增强器,UV增强器也不会工作,而是等待灯冷却到一定温度时才工作以辅助灯的启动,从而减少了UV增强器不必要的工作时间。
只有当温度降到第一电极4的临界温度时,第一电极4才会恢复原来的形状,UV增强器会继续工作,从而辅助灯的启动。该临界温度可以等于灯的工作温度,优选地小于灯的工作温度。
其中,第一电极4可以采用双金属片,如图2(a)所示。其中双金属片的材料不受限制,只要两个金属的热膨胀系数不同即可。正是不同的热膨胀系数导致两个金属在高温时产生变形,如图2(b)所示。图2(a)将双金属片设为无缝隙地靠置在一起,然而本发明实施例不限于此。只要能够在灯的温度高时产生变形、从而远离UV增强器即可。
除了图2所示的双金属片之外,本发明实施例还可以采用形状记忆合金的形式。
除了以上所述的第一电极4远离UV增强器从而在第二电极和第一电极之间无法产生辅助灯启动的电子发射之外,第一电极4还可以远离UV增强器到如下程度:UV增强器中的第二电极产生较少的电子发射,从而与现有技术相比仍然能较少地浪费UV增强器的寿命。
实际上,第一电极包围UV增强器的方式不限于图1中所示的方式。在现有技术中,有多种包围UV增强器的方式,图3示出了第一电极包围UV增强器的另一种形式。图3(a)示出了根据该实施例的辅助启动机构的设置,其中,第一电极4包围UV增强器的程度小于图1(a)所示。图3(b)示出了图3(a)中的辅助启动机构在加热状态下的变化。本发明实施例的布置例子不限于图1和图3所示。可以根据灯的型号、形状、内部结构设置等做出各种调整和改变。例如,第一电极也可以布置为仅仅接近UV增强器,而并不包围UV增强器。例如,如图4所示,第一电极4总体上是直的,只是在弧光管2处稍微弯曲以适应弧光管2的形状。
以上是通过第一电极的材料变化达到在较高温度下第一电极离开UV增强器的效果。然而也可以通过其他方式来实现,比如在焊接点5处设有致动机构,通过该致动机构在高温下的形变导致第一电极4离开UV增强器。这种方案尤其适用于例如图4所示的第一电极4并不包围UV增强器1的情况。例如,可以将图4中第一电极4的支撑结构3设计为在高温下向图4中的上方平移,或者在图4中逆时针转动,从而使第一电极4离开UV增强器1。还可以将第一电极设成其他可随温度变化弹性形变的机构。另外,也可以通过与灯架的连接设置,使UV增强器在高温下离开金属片,从而导致在高温下UV增强器中的第二电极与第一电极4之间不能产生电子发射。本发明在此不受限制,本领域技术人员可以想到各种变形。
尽管上面已经通过对本发明的具体实施例的描述对本发明进行了披露,但是,应该理解,本领域的技术人员可在所附权利要求的精神和范围内设计对本发明的各种修改、改进或者等同物。这些修改、改进或者等同物也应当被认为包括在本发明的保护范围内。